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簡析電磁兼容與電路保護技術
便攜設備面臨著諸多潛在的電磁干擾(EMI)/射頻干擾(RFI)源的風險,如開關負載、電源電壓波動、短路、雷電、開關電源、RF放大器和功率放 大器及時鐘信號的高頻噪聲等。因此, 電路設計和電磁兼容性(EMC)設計的技術水平對產(chǎn)品的質(zhì)量和技術性能指標將起到非常關鍵的作用。
2018-07-05
電磁兼容 電路保護
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PLC與傳感器連接方案選型參考
在工業(yè)現(xiàn)場中,壓力、位移、溫度、流量、轉(zhuǎn)速等各類模擬量傳感器因設計使用的技術方法不同。傳感器工作配電的方式主要分為兩線制和四線制,其輸出的模擬信號也各有差異,而常見的有0-20mA、4-20mA電流信號和0-75mV、0-5V、1-5V電壓信號。
2018-07-05
PLC 傳感器 連接方案 選型參考
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如何在對電橋傳感器進行電路設計時避免陷入困境
儀表放大器可以調(diào)理傳感器生成的電信號,從而實現(xiàn)這些信號的數(shù)字化、存儲或?qū)⑵溆糜诳刂菩盘栆话爿^小,因此,放大器可能需要配置為高增益。另外,信號可能會疊加大共模電壓,也可能疊加較大直流失調(diào)電壓。精密儀表放大器可以提供高增益,選擇性地放大兩個輸入電壓之間的差異,同時抑制兩個輸入中共...
2018-07-04
電橋傳感器 電路設計
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小巧靈活的低功耗調(diào)制解調(diào)器IC改進HART通信網(wǎng)絡
自工業(yè)革命早期以來,人們就需要使用機械和設備進行測量、控制和通信,采用傳感器和執(zhí)行器的儀表系統(tǒng)成為現(xiàn)代制造工廠的支柱。通過傳輸線路,采用 4 mA 至 20 mA 模擬電流信號進行傳輸數(shù)據(jù)以及設置的通信方式長期以來一直在廣泛使用。
2018-07-04
低功耗 解調(diào)器IC 通信網(wǎng)絡
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電子信號抗干擾之濾波技術
信號在它的產(chǎn)生、轉(zhuǎn)換、傳輸?shù)拿恳粋€環(huán)節(jié)都可能由于環(huán)境和干擾的存在而畸變,甚至是在相當多的情況下,這種畸變還很嚴重,以致于信號及其所攜帶的信息被深深地埋在噪聲當中了,所以濾波是信號處理中的一項基本而重要的技術。
2018-07-04
電子信號 抗干擾 濾波技術
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用于實現(xiàn)更快RF設計的構建模塊策略
受物聯(lián)網(wǎng)(IoT)這一日益普及的應用所驅(qū)動,我們生活在一個連接性越來越強的世界,電子設計需要提供無處不在的無線通信。從可穿戴設備到智能家電,集成RF的應用其范圍正在迅速擴大。因此,這種無線電鏈路(空中無線接口)的標準數(shù)量也在迅速增加。此外,還有傳統(tǒng)的無線數(shù)據(jù)、衛(wèi)星通信、航空和海事等...
2018-07-04
RF設計 IoT 無線通信 建模
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使用毫微功耗運算放大器實現(xiàn)電流感應
設計者通過將一個非常小的“分流”電阻串聯(lián)在負載上,在兩者之間設置一個電流感應放大器或運算放大器,實現(xiàn)用于系統(tǒng)保護和監(jiān)測的電流感應。雖然專用的電流感應放大器能夠發(fā)揮十分出色的電流感應作用,但如果特別注重功耗的情況下,精密的毫微功耗運算放大器則是理想的選擇。
2018-07-03
串聯(lián)電阻 負載電流 運算放大器
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